식물의 다양한 기질 알기

원예에 전념할 때 식물이 건강하고 강하게 자랄 수 있도록 관개, 필요한 빛, 가지 치기 또는 위험한 해충으로부터 보호하는 것과 같은 많은 요소를 고려해야 합니다. 그러나 사용하는 식물의 기질이 무엇인지 알아야 많은 도움이 될 것입니다. 이 기사에서 이에 대해 자세히 알아보세요.

식물용 기질

식물용 기질

우선, 그것들은 식물이 물을 조절하고 식물이 안정될 수 있도록 뿌리가 붙잡을 무언가를 제공하기 때문에 온실 작물에 사용되는 가장 일반적인 재료 중 하나로 정의될 수 있습니다. 그러나 이 요소의 다양한 변형으로 인해 정원에 가장 적합한 옵션을 선택하는 것이 상당히 어려울 수 있습니다.

구성, 기능 및 용도를 이해하면 선택 프로세스가 더 쉬워질 수 있습니다. 기질의 기능은 무엇입니까? 식물의 기질은 물과 양분을 유지하는 데 사용되며, 가스와 양분 교환의 장소이며, 식물의 뿌리 체계를 고정하는 역할도 합니다.

이 필수 요소가 모든 작물에 대해 갖는 이러한 물리적 특성은 사용된 성분과 사용된 물질에 존재하는 성분에 의해 정의됩니다. 따라서 이러한 결과 속성이 성분의 완전한 통합과 일치하지 않는다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 아래에서 먼저 재배 매체를 공식화하는 데 사용되는 구성 요소를 보여주고 정원에 이상적인 식물 재배 매체를 선택할 수 있도록 재배 매체의 특성에 중점을 둘 것입니다.

식물 기질의 성분

이들은 유기물 또는 무기물일 수 있으며 각각 고유한 물 저장 용량이 있으므로 표면에 물을 저장하는 제품을 찾을 수 있고 구조 내에 물을 저장하는 제품을 찾을 수 있지만 일부는 저장 용량이 많거나 적습니다. 특정 유형의 재료의 수분 저장 용량과 물리적 구조는 재료의 출처와 가공 방법에 따라 다를 수 있습니다. 이것은 토탄에도 적용됩니다.

이 경우 무게보다 많은 양의 물을 유지할 수 있습니다. 그러나 가공하면 유지력이 절반으로 줄어들 수 있으며 환기가 크게 감소합니다. 성장의 기초로 사용할 제품을 결합할 때 고품질 식물 기질을 만들기 위해서는 재료가 튼튼해야 합니다. 만드는 제품 믹스가 배치에서 배치로 일관되도록 하려면 사용 중인 요소의 구성, 화학적 및 물리적 값을 아는 것이 중요합니다.

식물 기질의 특성

현재 식물 기질의 물리적 품질을 평가할 수 있는 여러 작업이 있지만 일반적으로 모든 작업은 다음과 같은 세 가지 주요 측정을 기반으로 합니다. (기질을 적용한 후 작물에서 발견되는 물의 부피의 백분율과 동일) 마지막으로 폭기(기질 배수 후 공기가 찾는 다공성 영역의 부피 측정)입니다.

대부분의 경우 포장된 재배 배지 제품은 주로 물이탄 토탄으로 만들어지고 더 높은 수준의 물을 담을 수 있기 때문에 밀도가 현저히 낮습니다. 수피 기반 기질은 더 무거운 제품이지만 높은 배수 및 화분 안정성이 필요한 곳에 적합합니다. 두 제품 모두 일반적으로 대부분의 기질에서 10-18%의 우수한 통기를 제공합니다.

화학적 특성과 관련하여 pH와 EC(전기 전도도)라는 두 가지 중요한 측정을 언급할 수 있습니다. PH는 물질 또는 용액의 산도 또는 염기도의 결정입니다. EC 판독값은 전류를 전도하는 토양 용액의 능력을 측정하고 작물이 흡수할 수 있는 이용 가능한 영양소의 양을 나타내는 지표입니다. 일반적으로 성장 매체의 경우 이상적인 pH 범위는 5.2-6.2이고 목표는 포화 상태에서 5.8입니다. 범용 기판에 대한 원하는 EC는 1.0 ~ 2.0 mmhos/cm입니다.

종자 발아 및 뿌리 절단의 경우 원하는 pH 범위는 5.0에서 6.0 사이로 약간 더 낮을 것이며 포화 목표는 5.6이 될 것입니다. 이 pH 범위는 약간 더 낮은데, 이는 최소한의 비료 적용과 지속적인 분무로 인한 관개수의 알칼리성으로 인해 사용 중에 pH가 증가하는 경향이 있기 때문입니다. 발아 및 번식을 위한 원하는 EC 기질은 0,5 ~ 1,1 mmhos/cm입니다. 대부분의 상업용 배지는 방해석 또는 백운석 석회암으로 pH가 조정되며 이식 후 식물이 적응하는 데 도움이 되는 균형 잡힌 출발 비료를 포함합니다.

일반적으로 식물에 새로운 잎과 뿌리가 나타날 때 시비를 시작하는 것이 좋습니다. 비료의 양과 시비 시간은 작물의 종류, 발달 단계, 용기의 크기 및 물을 직접 추가하는 시기에 따라 달라집니다. 기질을 공식화하는 데 사용되는 일부 성분에는 코코넛과 같은 미네랄 염이 포함될 수 있습니다. 잠재적으로 높은 수준의 염분과 영양소를 줄이기 위해 코코넛을 사용하기 전에 철저히 씻는 것이 좋습니다. 숙성과 퇴비화 과정에서 원치 않는 요소가 방출될 수 있기 때문에 나무 껍질에도 동일하게 적용됩니다.

기판 유형

식물을 위한 기질을 선택할 때 확실히 다양한 기질을 얻게 되며 찾고 있는 것에 따라 식물에 필요한 습도 수준을 올바르게 유지하기 위해 어떤 기질을 얻을지 결정할 수 있습니다. 다음 요점에서 우리는 기능에 따라 존재하는 식물의 기질 유형, 즉 물을 유지하고 배수 및 공기 순환을 위해 존재하는 기질과 무기질 기질을 언급 할 것입니다.

식물용 기질

물을 유지하기 위해

토양: 그것은 «지구»로 간주될 수 있는 것입니다. 이것은 유기물(살아있거나 죽은), 광물, 가스 및 물의 조합입니다. 다른 한편으로, 그것은 물을 보유하고 식물을 지지하며 물, 영양분 및 공기를 조절하는 데 도움이 되는 다른 기질과 동일한 지지체를 제공한다는 점에 유의할 수 있습니다. 그러나 이 유형은 더 무거운 식물 매체 중 하나이며 다른 매체와 동일한 유형의 공기 순환을 제공하지 않을 수 있습니다.

폭도: 산성을 좋아하는 식물이 즐기는 낮은 pH의 유기 배지입니다. 주로 죽은 이끼와 기타 부패 물질로 구성됩니다. 피트모스는 미리 포장된 포팅 믹스에서 흔히 볼 수 있는 성분입니다. 그것은 물(및 용해성 영양소 또는 비료)에서 자신의 무게보다 더 많은 것을 담을 수 있는 가벼운 기질입니다.

상당한 양의 물을 쉽게 보유하므로 단독으로 사용하는 것은 이상적이지 않습니다. 그렇게 하면 뿌리 계통 주위에 너무 많은 물을 보유하고 뿌리 부패로 이어질 수 있습니다(조기 잡히지 않으면 식물이 빨리 죽을 수 있음).

대신, 이탄은 종종 다른 기질과 혼합되어 이 기능과 폭기의 균형을 유지하여 더 나은 조건을 제공합니다. 그러나 토탄 사용과 수확이 환경에 미치는 영향에 대해서는 논란이 있습니다. 온실 가스인 이산화탄소를 환경으로 방출합니다. 원예 목적으로 토탄을 수확하려면 아래의 죽은 토탄에 도달하기 위해 살아있는 토탄을 제거해야 합니다. 이탄은 매우 느리게 자라는 자원이라는 점을 고려할 때 이 방법은 지속 가능하지 않습니다.

코코넛 섬유: "코코넛 토탄"으로도 알려진 코코넛 섬유는 토탄의 지속 가능한 대안으로 간주됩니다. 또한 가공된 코코넛 섬유로 만들어졌으며 이탄과 같은 가벼움을 제공합니다. 그러나 불활성이므로 식물에 이탄 및 토양과 같은 유형의 영양소를 제공하지 않습니다. 마찬가지로 영양 첨가물이 필요하지만 충분한 양의 통기와 수분 보유력을 제공한다고 언급할 수 있습니다.

코코넛 껍질: 특히 로이드 재배자들 사이에서 일반적으로 사용되는 또 다른 배지. 그들은 자체적으로 상당한 양의 수분을 유지하지만 다른 기질과 혼합되지 않으면 더 자주 재수화해야 합니다. 거친 구조로 인해 식물 뿌리에 부착 및 통기성이 좋은 표면을 제공합니다. 코이어와 마찬가지로 비활성 기질이므로 건강한 식물 성장을 지원하려면 영양분을 추가해야 합니다.

식물용 기질

물이끼: 그것은 물이탄 토탄과 같은 식물에서 나옵니다. 토탄이 습지의 살아있는 식물 아래에서 발견되는 죽은 층 재료인 반면, 물이끼는 최상층(즉, 살아있는 식물 자체)입니다. 상점에있을 때 일반적으로 이미 건조되고 살균됩니다. 푹신해서 공기 순환을 촉진하고 최소한 고품질 물이끼는 압축된 블록으로 포장되는 긴 덩굴손입니다.

물에 담가도 어마어마한 양의 수분을 머금고 있고, 물을 빼도 더 오랜 시간 촉촉함을 유지한다. 느린 성장률로 인해 제한된 자원으로 간주됩니다. 가능한 한 많이, 이전에 감염된 식물에 사용되지 않은 물이끼를 재사용하십시오. 따라서 이러한 유형의 오염된 식물 배지는 전자레인지에서 끓여서 다시 살균할 수 있다는 점을 고려하십시오.

배수 및 공기 순환용

난초 껍질: 그것은 물과 공기가 식물의 뿌리를 쉽게 통과할 수 있도록 적절한 배수를 장려하는 두껍고 종종 거친 매체입니다. 난초 식물 및 기타 착생식물에 정기적으로 사용되지만 배수가 잘 되는 혼합물의 혜택을 받는 다른 열대 식물에도 사용할 수 있습니다. 나무 껍질은 지역이나 회사가 나무 껍질을 공급하는 위치에 따라 다양한 유형의 나무에서 나올 수 있습니다. 나무 껍질은 종종 가문비 나무 또는 기타 활엽수 종에서 나옵니다.

숯: 그것은 또한 당신이 가지고 있는 모든 종류의 작물에 더 나은 배수를 제공하는 유용한 식물 기질의 한 종류입니다. 활성탄소가 있고 나무 껍질처럼 분해되지 않으므로 혼합물과 기질을 느슨하게 유지하고 시간이 지남에 따라 압축되지 않도록 하는 것이 좋습니다. 또한 적당히 다공성이기 때문에 수분을 유지하는 데 도움이 될 수 있으며 영양소의 흡수도 촉진된다는 점에 유의해야 합니다.

펄라이트: 그것은 대부분의 상점에서 구할 수 있으며 종종 화분에 심는 식물을 위한 재배 매체의 성분입니다. 특정 온도로 가열하여 팽창시키는 유기물(화산유리)입니다. 확장 된 재료는 내부에 작은 공간이있어 배수를 제공하면서 많은 양의 물을 유지하는 데 도움이됩니다. 그것은 영양분을 제공하지 않으므로 일반적으로 단독으로 사용되지 않고 오히려 다른 기질에 대한 수정물로 사용됩니다.

식물용 기질

펄라이트는 관엽식물 애호가의 비품 무기고의 큰 부분을 차지하지만 나는 그것을 사용하는 것을 싫어합니다. 그것은 매우 섬세하고 내 거실 바닥의 완고한 펄라이트 조각은 밟으면 쉽게 가루가 됩니다. 너무 가볍기 때문에 시간이 지남에 따라 기판 표면으로 떠오르는 경향이 있습니다. 냄비와 기질 전체에 고르게 분포된 펄라이트가 적으면 라인이 압축되고 공기 흐름이 줄어듭니다.

질석: 그것은 또한 열에 규산염 물질로 만들어집니다. 물에 넣으면 아코디언처럼 팽창하고 펄라이트보다 더 많은 물을 보유합니다. 이 종류의 식물 기질은 식물이 지속적으로 축축하고 물과 영양분을 조절하는 데 도움이 될 수 있는 기질이 필요한 경우에 유용합니다. 그러나 이러한 유형의 식물 기질을 구입하기 전에 고려해야 할 사항은 다른 매체만큼 배수를 제공하지 않는다는 것입니다.

무기기질

레카: 때때로 수경재배 상점에서는 "하이드로톤"이라고 부르며, 그 모양 때문에 구어체로 "코코 퍼프"라고 불립니다. 그것들은 회색이나 베이지색의 거친 질감을 가질 수 있지만 부드럽고 부풀어 오른 갈색 공으로 종종 발견됩니다. 열을 이용하여 점토를 팽창시켜 만듭니다. 불활성 배지로서 LECA는 식물이 번성하기 위해 가용성 영양 첨가제가 필요합니다.

그러나 그 미세한 주머니는 뿌리가 필요에 따라 흡수할 물의 흡수를 허용합니다. 그리고 거친 구조로 인해 올바르게 사용하면 공기 순환을 제공합니다. 토양이 없기 때문에 식물의 뿌리 시스템의 건강을 쉽게 볼 수 있습니다. 유기 물질의 부족은 또한 일반적인 해충을 억제하는 이점이 있습니다. 참고로 LECA를 사용하는 수동 수력 시설은 계속 젖어 있기 때문에 관개에 관한 추측이 적습니다.

놓다: "Owl-Pon"이라는 유명한 브랜드로 용암, 부석, 제올라이트(실리콘, 알루미늄 등의 화합물로 이루어진 제올라이트) 등 다양한 성분으로 이루어진 또 다른 무기질 매체 재료) . 이전 것과 마찬가지로 토양을 사용하지 않고 필요에 따라 물을 보유하고 식물의 뿌리로 보내는 수동 작용의 모세관 작용에 의존합니다. 한편, 불활성 기질이기 때문에 영양 첨가물도 필요합니다. 이 기질은 통기, 조절된 물 공급 및 충분한 배수를 제공합니다.

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